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白河区吴50井、资源6井、吴45井区油藏评价

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摘要

第一章 绪论

1.1 研究目的和内容

1.2 研究内容、技术路线和创新点

1.2.1 研究内容

1.2.2 技术路线

1.2.3 创新点

第二章 区域地质概况

2.1 工区地质背景

2.2 工区构造特征

2.3 工区沉积演化特征

2.4 地层划分

2.5 本章小结

第三章 沉积相及砂体展布特征研究

3.1 沉积体系与沉积微相分析

3.1.1 沉积体系的划分

3.1.2 白河区长4+5、长8油层组沉积体系分析

3.1.3 白河区长4+5、长8油层组沉积微相研究

3.2 沉积微相与砂体展布规律

3.2.1 长81油层组沉积微相分布特点

3.2.2 长4+52期沉积微相分布特点

3.2.3 长4+51期沉积微相分布特点

3.3 白河区砂体分布规律

3.3.1 长81砂层组砂体展布特征

3.3.2 长4+52砂层组砂体展布特征

3.3.3 长4+51砂层组砂体展布特征

3.4 本章小结

第四章 储层特征及评价

4.1 储层岩石学特征

4.2 成岩作用及影响

4.2.1 成岩阶段划分

4.2.2 成岩作用类型

4.3 储层孔隙结构特征

4.4 储层物性及非均质性

4.4.1 储层物性特征

4.4.2 储层非均质性

4.5 油藏类型以及驱动类型

4.5.1 油藏控制因素分析

4.5.2 油藏有利区分布

4.5.3 油藏驱动类型

4.6 流体性质

4.6.1 原油性质

4.6.2 地层水性质

4.7 本章小结

第五章 储层参数确定及储量计算

5.1 储量参数确定

5.1.1 储量计算单元

5.1.2 含油面积

5.1.3 油层有效厚度

5.2 储量计算

5.2.1 储量计算方法

5.2.2 地质储量

5.2.3 可采储量

5.3 本章小结

第六章 油藏方案设计

6.1 方案设计原则

6.2 开发层系

6.3 开发方式

6.3.1 方案设计

6.3.2 注水开发的必要性

6.3.3 自然能量开采特征

6.3.4 油藏注水开发研究

6.4 注采井网系统

6.4.1 井网部署原则

6.4.2 临区井网形式论证

6.4.3 研究区井网形式

6.5 注采井网优化

6.5.1 合理井网密度讨论

6.5.2 研究区井网密度设计

6.5.3 合理排距、井距的选择

6.6 单井产能计算

6.7 压力系统

6.7.1 地层压力保持水平

6.7.2 地层破裂压力

6.7.3 油井的合理井底流压

6.7.4 合理生产压差

6.8 数值模拟分析

6.9 开发技术政策研究

6.9.1 注水时机研究

6.9.2 开发指标预测

6.10 本章小结

结论与建议

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的论文

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摘要

白河区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡,吴起县吴仓堡西,约25 km2,延长组油藏主要含油层位为长4+5油层组和长8油层组,油藏规模小,具隐蔽性,勘探难度大,目前地层压力降低,产能降低,含水率较高。
  针对目前的勘探开发现状和存在的主要问题,需加大力度研究长4+5油层组和长8油层组的含油情况,包括沉积微相和砂体展布研究、储层微观特征和非均质性研究;本文在基础地质研究的基础上进行油藏开发方案设计,确定设计原则、开发方式、开发层系、井网井距、单井日产、日注能力、合理压力保持水平、方案部署及指标预测,进一步扩大油田的生产规模。根据研究得到如下成果:
  1.本区长4+5、长8储层主要为特低孔、特低渗储层。本区油藏的形成和分布也都受鼻状隆起控制,油藏主要受岩性控制,构造对油藏的控制作用很小,本区属于未饱和岩性油藏,原始驱动类型为弹性溶解气驱动。
  2.长4+5、长8储层非均质性较强,为中等到强非均质性,影响储层非均质性的因素主要有沉积微相、碎屑成分与结构和储层中发育的裂缝和微裂隙。本区研究认为油层有效厚度的起算厚度为0.4m;夹层起扣厚度为0.4m;孔隙度的分布主要采用测井解释孔隙度,采用容积法计算地质储量,长4+51、长4+52、长81油层水驱采收率预测采收率为:21.9%、22%、21.17%,得到本区油层可采储量为160.91×104t。
  3.白河油区主体主体采用菱形反9点注采井网形式;通过优化设计,建议研究层段主体网为:井距460m、排距130m,井排方向为北东68°的不规则菱形反九点注采井网。综合应用初期单井产能、目前单井产能、视流度法,对白河油区长4+5、长81油层的产能评价,所得结果为0.89t、1.56t。
  4.白河油区的合理地层压力应该保持在17.16MPa。长4+5油层平均地层破裂压力为25.33MPa,合理流压为5.69 MPa,最低流压为4.26 MPa,合理生产压差为9.29MPa左右;长8油层的平均地层破裂压力为24.5MPa,合理流压为5.29 MPa,最低流压为3.98MPa,合理生产压差为9.55MPa左右。

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